当激光防伪标签 易碎防伪标签北京防伪标签 食品防伪标签起泡时,只有上述一方负有责任的说法不啻于天方夜谭。每一个因素自身都有创建一个稳定状况的责任,以使激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签严重起泡的风险降至 。激光防伪标签 易碎防伪标签北京防伪标签 食品防伪标签供应商和操作者有保持激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签品质的协定程序;
保持记录生产期间所做的事情。记录单个品种生产激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签的时间和活动表现,这将有助于在起泡时采取纠正措施。稀释剂的使用:PLASTISOL为膏状,搅拌时会变稀,放置时稠。要搅拌后再决定是否加稀释剂。一般情况下搅拌后即可使用。高遮盖力的及白墨同样可以适当稀释,由于稀释后下墨量大,遮盖力反而更高。502勿多加,否则不易干。
每种助剂的加入量,都不可过多,因为加多可能破坏激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签体系原有的平衡,引发其他的问题。比如牢度,渗色,变色,弹性,遮盖力等性质的改变。
不同系列的激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签在混合使用时,要考虑到混合后的变化,如遮盖力,手感,光亮度等。操作者采取了错误的行动,导致激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡愈演愈烈。
对触变性结构恢复快的防伪印刷而言,如果在测定过程中防伪印刷就能恢复结构,则将给结果带来误差。平行板粘度仪除了可以测定防伪印刷的屈服值外,同时还可以测定它的斜率SI和截距I。斜率就是在用平行板粘度仪进行测定时将各个时间的防伪印刷铺展直径记录下来后,通过计算就可求得的代表防伪印刷丝头“长”“短”(斜率越大,防伪印刷越长,反之越短)的一个特性数据。
由于在防伪印刷的铺展直径与时间对数之间存在着线性关系,所以,如果用一系列相对应的直径D和时间对数log t在以直径D(以毫米计)为纵坐标,以时间对数10g t(以秒计)为横坐标的直角坐标上作图,把各点连起来后就可得到一条直线。这条直线可叫做D—log t直线,或者叫做防伪印刷的特性线。直线与D轴相交,如果把原点到这个交点的距离记作I,则I就是这条直线的截距。
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印刷者首先需要扪心自问:激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡对于印刷品购买者而言是否真是个问题?客户通常不会因为激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡而抱怨印刷品的质量差,他们只可能会抱怨色彩一致性、套印、边缘清晰度、不能识别条码或者印刷品缺陷等问题。
本文介绍了对不同激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签供应商产品测试的结果,以及处于监控之下的这些供应商的水性激光防伪标签 易碎防伪标签 北京防伪标签 食品防伪标签起泡和印刷色彩不一致性的问题。
接触角(液——固接触角)
在研究液——固界面时,接触角是广被应用的一种手段。
例如将一种液体放于固体表面上时,就可能发生以下两种情况:1.液体在固体表面上铺开(即发生所谓润湿):2.液体发生回抽(缩),极力限制或降低它与固体表面的接触(即不发生润湿)。液体在固体表面上的润湿情况可通过测定液—固界面形成的接触角θ来判断,这种角一般是通过一种液体来测定的,其范围可以自0°至180°。
接触角的大小可以用表面张力来测定之,一种液体放在一个平的固体表面上所形成的液体接触角的大小,可由作用在液—固界面端的三个表面张力来测定之。 个力是液体的表面张力σ1,它的作用是将液体从与液面成正切的方向的界面端拉离(液体表面张力与固体表面形成的角,可定义为液体的接触角)。第二个力是界面张力σs1,它存在于固体表面与液体间接触的地方,这个力的作用也是将液体从界面端拉离,但其方向仅指固体表面而言。第三个力是固体表面的表面张力σs,它是将液—固界面端拉住,方向则与界面张力相反一般地说,接触角为0时,固体就被液体所彻底润湿(例如矿物油放在金属表面上)。接触角大于90。时,意味着液体不能在固体表面铺展(例如水银放于玻璃板上-——约140°,水放在石蜡上——约100—115°)。